Articles de revues sur le sujet « High Frequency Current Injection »
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Harke, M. C., J. M. Guerrero, M. W. Degner, F. Briz et R. D. Lorenz. « Current Measurement Gain Tuning Using High-Frequency Signal Injection ». IEEE Transactions on Industry Applications 44, no 5 (septembre 2008) : 1578–86. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2008.2002170.
Texte intégralLiu, Zhao, Wang, Huang et Shi. « Compatibility Issues with Irregular Current Injection Islanding Detection Methods and a Solution ». Energies 12, no 8 (17 avril 2019) : 1467. http://dx.doi.org/10.3390/en12081467.
Texte intégralKim, Dongouk, Yong-Cheol Kwon, Seung-Ki Sul, Jang-Hwan Kim et Rae-Sung Yu. « Suppression of Injection Voltage Disturbance for High-Frequency Square-Wave Injection Sensorless Drive With Regulation of Induced High-Frequency Current Ripple ». IEEE Transactions on Industry Applications 52, no 1 (janvier 2016) : 302–12. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2015.2478887.
Texte intégralOkano, Toshiki, Takuya Mitani, Akihiro Suwa, Yoshihiko Matsui, Masayuki Sakaki, Akiko Kumada et Kunihiko Hidaka. « DC Interruption Characteristics of VCB by Injection of High Frequency Current ». IEEJ Transactions on Power and Energy 138, no 6 (1 juin 2018) : 535–36. http://dx.doi.org/10.1541/ieejpes.138.535.
Texte intégralBhadra, D. K., et C. Chu. « RF current drive with magnetic helicity injection ». Journal of Plasma Physics 33, no 2 (avril 1985) : 257–64. http://dx.doi.org/10.1017/s002237780000249x.
Texte intégralLi, Ke, Tianfu Sun, Fucheng Jiang, Wei Feng et Huiyun Li. « MTPA Control for IPMSM Drives Based on Pseudorandom Frequency-Switching Sinusoidal Signal Injection ». Machines 10, no 4 (25 mars 2022) : 231. http://dx.doi.org/10.3390/machines10040231.
Texte intégralWang, Jian Min. « Performance of Pulsating High-Frequency Current Injection Based Sensorless Control of PMSM ». Applied Mechanics and Materials 347-350 (août 2013) : 610–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.347-350.610.
Texte intégralSeog-Joo Kang, Jang-Mok Kim et Seung-Ki Sul. « Position sensorless control of synchronous reluctance motor using high frequency current injection ». IEEE Transactions on Energy Conversion 14, no 4 (1999) : 1271–75. http://dx.doi.org/10.1109/60.815058.
Texte intégralReigosa, David Diaz, Daniel Fernandez, Hideo Yoshida, Takashi Kato et Fernando Briz. « Permanent-Magnet Temperature Estimation in PMSMs Using Pulsating High-Frequency Current Injection ». IEEE Transactions on Industry Applications 51, no 4 (juillet 2015) : 3159–68. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2015.2404922.
Texte intégralCross, A. M., et A. J. Forsyth. « A high-power-factor, three-phase isolated AC-DC converter using high-frequency current injection ». IEEE Transactions on Power Electronics 18, no 4 (juillet 2003) : 1012–19. http://dx.doi.org/10.1109/tpel.2003.813781.
Texte intégralLi, Yu Dong, Bo Zhou, Ying Liu et Cheng Liang Zhao. « Analysis and Simulation of Low Speed Sensorless Vector Control with Two Current Signal Injection Schemes ». Advanced Materials Research 722 (juillet 2013) : 361–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.722.361.
Texte intégralKlein, M., D. J. W. Mous et A. Gottdang. « Fast and Accurate Sequential Injection AMS with Gated Faraday Cup Current Measurement ». Radiocarbon 46, no 1 (2004) : 77–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200039370.
Texte intégralTeng, Yufei, Zhenyuan Zhang et Xiaopeng Li. « Improved Approach to High-Frequency Current Injection-Based Protection for Grounding Electrode Line in High-Voltage Direct Current System ». IEEE Transactions on Industry Applications 56, no 3 (mai 2020) : 2409–17. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2020.2979960.
Texte intégralWu, Han, Yanzhou Sun, Xiaoqian Liu, Xiaoyan Song et Yanfang Wei. « The Signal Injection Method with High-Frequency for Distribution Network Capacitive Current Measurement ». Journal of Electrical Engineering & ; Technology 16, no 2 (15 février 2021) : 867–72. http://dx.doi.org/10.1007/s42835-020-00645-w.
Texte intégralZhong, Li Ping. « Research on rotating high-frequency current injection method based on LC resonance network ». International Journal of Computer Applications in Technology 64, no 2 (2020) : 143. http://dx.doi.org/10.1504/ijcat.2020.10033914.
Texte intégralZhong, Li Ping. « Research on rotating high-frequency current injection method based on LC resonance network ». International Journal of Computer Applications in Technology 64, no 2 (2020) : 143. http://dx.doi.org/10.1504/ijcat.2020.111607.
Texte intégralHuang, Yuhao, Kai Yang et Cheng Luo. « Analysis on Position Estimation Error of Sensorless Control Based on Square-Wave Injection for SynRM Caused by Dead-Time Harmonic Current ». Energies 15, no 24 (15 décembre 2022) : 9539. http://dx.doi.org/10.3390/en15249539.
Texte intégralGan, Chun, Jianhua Wu, Shiyou Yang et Yihua Hu. « Phase Current Reconstruction of Switched Reluctance Motors From DC-Link Current Under Double High-Frequency Pulses Injection ». IEEE Transactions on Industrial Electronics 62, no 5 (mai 2015) : 3265–76. http://dx.doi.org/10.1109/tie.2014.2364153.
Texte intégralWang, Zhiqiang, Qi Guo, Jifeng Xiao, Te Liang, Zhichen Lin et Wei Chen. « High-Frequency Square Wave Injection Sensorless Control Method of IPMSM Based on Oversampling Scheme ». World Electric Vehicle Journal 13, no 11 (18 novembre 2022) : 217. http://dx.doi.org/10.3390/wevj13110217.
Texte intégralSzalay, István, Dénes Fodor, Krisztián Enisz et Hunor Medve. « Permanent Magnet Synchronous Motor Model Extension for High-Frequency Signal Injection-Based Sensorless Magnet Polarity Detection ». Energies 15, no 3 (3 février 2022) : 1131. http://dx.doi.org/10.3390/en15031131.
Texte intégralFeng, Zhao, et Peng Jiaqi. « Islanding Detection Based on High Frequency Injection for Multi Inverter Microgrid ». Open Electrical & ; Electronic Engineering Journal 9, no 1 (4 novembre 2015) : 560–65. http://dx.doi.org/10.2174/1874129001509010560.
Texte intégralSun, Yanzhou, Weilin Wu, Yining Sun, Xiaoyan Song et Han Wu. « Research on signal injection method with high frequency for distribution network capacitive current measurement ». Electric Power Systems Research 195 (juin 2021) : 107135. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107135.
Texte intégralOdhano, Shafiq Ahmed, Paolo Giangrande, Radu Iustin Bojoi et Chris Gerada. « Self-Commissioning of Interior Permanent- Magnet Synchronous Motor Drives With High-Frequency Current Injection ». IEEE Transactions on Industry Applications 50, no 5 (septembre 2014) : 3295–303. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2014.2309722.
Texte intégralMartinez, Maria, David Reigosa, Daniel Fernandez, Juan M. Guerrero et Fernando Briz. « Enhancement of Permanent-Magnet Synchronous Machines Torque Estimation Using Pulsating High-Frequency Current Injection ». IEEE Transactions on Industry Applications 56, no 1 (janvier 2020) : 358–66. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2019.2954297.
Texte intégralWakefield, Hilary E., Ralph F. Fregosi et Andrew J. Fuglevand. « Current injection and receptor-mediated excitation produce similar maximal firing rates in hypoglossal motoneurons ». Journal of Neurophysiology 115, no 3 (1 mars 2016) : 1307–13. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00848.2015.
Texte intégralLi, Dengke, et Yukun Liu. « Research on Position Sensorless Vector Control of Synchronous Reluctance Motor Based on High Frequency Injection Method ». Journal of Physics : Conference Series 2173, no 1 (1 janvier 2022) : 012055. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2173/1/012055.
Texte intégralTauchi, Yuki, et Hisao Kubota. « Audible Noise Reduction Method in IPMSM Position Sensorless Control Based on High-Frequency Current Injection ». IEEJ Journal of Industry Applications 4, no 3 (2015) : 180–86. http://dx.doi.org/10.1541/ieejjia.4.180.
Texte intégralKapur, G. « Design of a High Frequency Stable Oscillator with Tunable Frequency using Field Programmable CMOS Current Conveyor ». International Journal of Advance Research and Innovation 4, no 4 (2016) : 33–38. http://dx.doi.org/10.51976/ijari.441606.
Texte intégralWu, Jingbo, Yongwei Wang et Zhijun Guo. « Hybrid Pulse High-Frequency Voltage Injection Control Algorithm of Sensorless IPMSM for Vehicles ». Computational Intelligence and Neuroscience 2022 (9 septembre 2022) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/4248643.
Texte intégralPiccardo, Marco, Michele Tamagnone, Benedikt Schwarz, Paul Chevalier, Noah A. Rubin, Yongrui Wang, Christine A. Wang et al. « Radio frequency transmitter based on a laser frequency comb ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 19 (24 avril 2019) : 9181–85. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1903534116.
Texte intégralAbukari, S. S., S. Y. Mensah, R. Musah, M. Amekpewu, N. G. Mensah et K. W. Adu. « Enhanced nonlinear conductivity due to hot-electron injection in carbon nanotubes ». Low Temperature Physics 48, no 7 (juillet 2022) : 552–55. http://dx.doi.org/10.1063/10.0011603.
Texte intégralSal y Rosas, Damian, Daniel Chavez, David Frey et Jean-Paul Ferrieux. « Single-Stage Isolated and Bidirectional Three-Phase Series-Resonant AC–DC Converter : Modulation for Active and Reactive Power Control ». Energies 15, no 21 (30 octobre 2022) : 8070. http://dx.doi.org/10.3390/en15218070.
Texte intégralBaharom, Rahimi, et Mohammad Nawawi Seroji. « Dynamic analysis of the high-power factor three-phase AC to DC converter using current injection hybrid resonant Technique ». International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) 10, no 1 (1 mars 2019) : 538. http://dx.doi.org/10.11591/ijpeds.v10.i1.pp538-547.
Texte intégralImai, Koji, Shinji Doki, Kosuke Kondo et Yasuaki Aoki. « Current Control System with High-Frequency Signal Injection for Dual Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Motor ». IEEJ Journal of Industry Applications 11, no 1 (1 janvier 2022) : 27–40. http://dx.doi.org/10.1541/ieejjia.20012955.
Texte intégralHATANAKA, Hidekazu, et T. NIVEN Gregory. « High Luminance, Current-Injection, Frequency-Doubled, Visible, Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers and Illumination Applications ». Review of Laser Engineering 42, no 7 (2014) : 534. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.42.7_534.
Texte intégralYamada, M., et T. Higashi. « Mechanism of the noise reduction method by superposition of high-frequency current for semiconductor injection lasers ». IEEE Journal of Quantum Electronics 27, no 3 (mars 1991) : 380–88. http://dx.doi.org/10.1109/3.81335.
Texte intégralChoi, Chan-Hee, et Jul-Ki Seok. « Compensation of Zero-Current Clamping Effects in High-Frequency-Signal-Injection-Based Sensorless PM Motor Drives ». IEEE Transactions on Industry Applications 43, no 5 (2007) : 1258–65. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2007.904409.
Texte intégralSKOWRON, Maciej, et Ireneusz PIELECHA. « Optical tests as the basis for formulating mathematical models of the opening delay of CIDI injectors ». Combustion Engines 171, no 4 (1 novembre 2017) : 185–92. http://dx.doi.org/10.19206/ce-2017-431.
Texte intégralPielecha, Ireneusz, Maciej Skowron et Krzysztof Wisłocki. « Mathematical models of delaying opening of SIDI injectors formulated on basis of optical tests ». Combustion Engines 167, no 4 (1 octobre 2016) : 8–21. http://dx.doi.org/10.19206/ce-2016-402.
Texte intégralChagnon, Jeffrey M., et Peter R. Bannon. « Adjustment to Injections of Mass, Momentum, and Heat in a Compressible Atmosphere ». Journal of the Atmospheric Sciences 62, no 8 (1 août 2005) : 2749–69. http://dx.doi.org/10.1175/jas3503.1.
Texte intégralNathan, A., E. Charbon, W. Kung et A. Salim. « Low-frequency noise correlations in lateral pnp bipolar transistors ». Canadian Journal of Physics 70, no 10-11 (1 octobre 1992) : 1112–17. http://dx.doi.org/10.1139/p92-180.
Texte intégralJodkowski, J. S., F. Viana, T. E. Dick et A. J. Berger. « Repetitive firing properties of phrenic motoneurons in the cat ». Journal of Neurophysiology 60, no 2 (1 août 1988) : 687–702. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1988.60.2.687.
Texte intégralIsakova, A. A., K. N. Savinov, N. N. Golovin, K. M. Sabakar, A. K. Dmitriev et A. A. Rundau. « Combined Microwave and High-Frequency Modulation of the Injection Current of a Diode Laser for Mutiple-Frequency Excitation of CPT-Resonances ». Russian Physics Journal 63, no 1 (mai 2020) : 171–75. http://dx.doi.org/10.1007/s11182-020-02016-4.
Texte intégralZhao, He, Liwei Zhang, Jie Liu, Chao Zhang, Jiao Cai et Lu Shen. « Design of a Low-Order FIR Filter for a High-Frequency Square-Wave Voltage Injection Method of the PMLSM Used in Maglev Train ». Electronics 9, no 5 (28 avril 2020) : 729. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9050729.
Texte intégralChen, Junlei, Ying Fan, Wei Wang, Christopher H. T. Lee et Yueqi Wang. « Sensorless Control for SynRM Drives Using a Pseudo-Random High-Frequency Triangular-Wave Current Signal Injection Scheme ». IEEE Transactions on Power Electronics 37, no 6 (juin 2022) : 7122–31. http://dx.doi.org/10.1109/tpel.2022.3140829.
Texte intégralReigosa, David, Daniel Fernandez, Tsutomu Tanimoto, Takashi Kato et Fernando Briz. « Comparative Analysis of BEMF and Pulsating High-Frequency Current Injection Methods for PM Temperature Estimation in PMSMs ». IEEE Transactions on Power Electronics 32, no 5 (mai 2017) : 3691–99. http://dx.doi.org/10.1109/tpel.2016.2592478.
Texte intégralZhou, Xiao Min, Xiang Hua Ma et Xin Qi. « Study on Wavelet De-Noising of High Frequency Current Signal for Rotor Position Self-Sensing of PMSM ». Applied Mechanics and Materials 548-549 (avril 2014) : 1139–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.548-549.1139.
Texte intégralHe, Peng, Yiping Liang, Wei Qi, Libing Bai, Quan Zhou et Jie Zhang. « A high voltage capacitance measurement method based on alternating coupled signal injection ». Review of Scientific Instruments 93, no 4 (1 avril 2022) : 044704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085871.
Texte intégralRen, Huiping, Li Fan, Na Liu, Zhengmao Wu et Guangqiong Xia. « Generation of Broadband Optical Frequency Comb Based on a Gain-Switching 1550 nm Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser under Optical Injection ». Photonics 7, no 4 (23 octobre 2020) : 95. http://dx.doi.org/10.3390/photonics7040095.
Texte intégralVahedi, Hani, Abdolreza Sheikholeslami, Mohammad Tavakoli Bina et Mahmood Vahedi. « Review and Simulation of Fixed and Adaptive Hysteresis Current Control Considering Switching Losses and High-Frequency Harmonics ». Advances in Power Electronics 2011 (28 juin 2011) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2011/397872.
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